低介电聚酰亚胺的结构设计及其高性能纤维的制备

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芳香族聚酰亚胺(Polyimide,PI)由于其优异的综合性能和结构可设计性,被广泛应用于航空航天、微电子、工业过滤等领域。近年来随着国防军工的高速发展,先进透波复合材料引起了材料研究者们的关注,由于天线罩服役环境的特殊性和恶劣性,对其纤维增强材料提出了低介电、轻质高强、高耐热等综合要求。目前商业化生产的聚酰亚胺纤维介电常数在3.2到3.8之间,不能满足先进透波复合材料的要求,因此,在保留其高性能的前提下,进一步降低聚酰亚胺的介电常数,成为迫切解决的难题。目前对于降低PI材料介电常数的改性手段众多,
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锂离子电池(LIB)在现代社会中从便携式电子设备到网络规模的存储都有广泛的使用,是一种主要的能量储存设备。但是锂离子电池(LIB)中一般使用有机液体电解质,会出现很多安全问题,如泄露降低使用寿命、易燃和一些副反应等。目前消除这些安全问题的有效办法就是用固态电解质代替有机液体电解质。固体聚合物电解质除了不会泄露、不与电极与容器发生化学反应等,还具有能量密度高,可操作性温度范围宽,热稳定性好等优点,所
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聚酰亚胺气凝胶是一种多孔材料,不仅具备聚酰亚胺优异的力学性能和耐高温性,还具备气凝胶低密度、高比表面积和高孔隙率等优异性能,在航天航空、国防军工等领域具有广泛的应用前景。但目前对于聚酰亚胺气凝胶纤维的研究极少,这主要是由于该类纤维合成和纺丝技术难度大,孔结构与纤维性能难以有效调控,故寻求合适的纺丝技术以制备具有良好综合性能的聚酰亚胺气凝胶纤维是当前亟待解决的难题。紫外(UV)光固化技术以能耗低、效
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聚酯作为最广泛应用的塑料产品之一,因其优异的机械性能以及热性能而广为应用。然而聚酯材料的单体来源大多为石油基分子,而石油为不可再生资源,廉价的石油资源的过度开采和消耗造成的能源问题和环境问题使人们减少对石油资源依赖性的要求不断增加。此外聚酯在环境中大多是不可降解的,使用后容易在环境中堆积,造成严重的环境破坏。上述问题推动了人们发展综合性能优良的生物基可降解聚酯。对苯二甲酸乙二醇酯(PET)作为聚酯
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气凝胶作为一种新型的高孔隙率固体材料,其大部分由空气构成,具有独特的三维网状多孔结构,表现出超低的密度(0.003-0.3 g/cm3)、高比表面积(100-1600 m2/g)和高孔隙率(孔隙率可高达99.8%以上)等物理特性,在隔热防护、电磁屏蔽、吸声减震及催化剂载体等领域具有明显的优势。早期发展起来的以二氧化硅(Si O_2)为基体的无机气凝胶以及其它金属氧化物气凝胶都表现出韧性差的缺点,限
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